Zpravy

Jaké zatížení snese hliníkový drát o průřezu 2,5 čtverců?

Hodnoty zatěžovacího proudu jsou uvedeny pro okolní teplotu vzduchu +25 o C a teplotu země +15 o C pro průměrné podmínky instalace.

Dlouhodobé dovolené proudové zatížení jednožilových kabelů

s impregnovanou papírovou izolací pro napětí 1 kV, A

s hliníkovým jádrem

Dlouhodobé přípustné proudové zatížení 3- a 4-žilových silových kabelů

s impregnovanou papírovou izolací, napětí 1, 6 a 10 kV, A

s hliníkovým jádrem

Poznámky k tabulkám 1,2:

3. Proudové zatížení pro jednožilové kabely jsou uvedeny pro stejnosměrný proud.

Proudové zatížení pro 3 a 4 žilové kabely jsou uvedeny pro střídavý proud.

  1. Při pokládání kabelů s ochrannými kryty typu Kl ve vodě aktuální hodnota

zatížení v zemi by mělo být vynásobeno faktorem K=1,3.

  1. Zatěžovací proudy jsou uvedeny pro zeminy s měrným tepelným odporem 1,2 0 C* m/W

(hloubka pokládky 0,7 m).

  1. Pro kabely a izolace impregnované izolační směsí obsahující polyethylen

vosk jako zahušťovadlo, aktuální zatížení musí odpovídat aktuálnímu PUE.

Jmenovitý průřez jádra, mm2

Přípustné proudové zatížení kabelů s hliníkovými vodiči s PVC izolací* pro napětí do 3 kV včetně, A

Jmenovitý průřez jádra, mm2

Přípustné proudové zatížení kabelů s měděnými vodiči a PVC izolací * pro napětí do 3 kV včetně, A

Jmenovitý průřez jádra, mm2

Dovolené proudové zatížení kabelů s PVC izolací * pro napětí 6 kV, A

s hliníkovým jádrem

Poznámky k tabulkám 3, 4 a 5

* pro stanovení aktuálního zatížení kabelů uložených ve vodě je třeba zatížení pro uložení do země vynásobit koeficientem 1,3.

** — Proudové zátěže jsou uvedeny pro provoz na stejnosměrný proud.

*** – Také pro čtyřžilové kabely s neutrálním jádrem menšího průřezu. Pro stanovení proudového zatížení čtyřžilových kabelů s jádry stejného průřezu ve čtyřvodičových sítích se zatížením všech žil v normálním režimu je třeba tato zatížení vynásobit koeficientem 0,93.

Přípustná zatížení kabelů s izolací ze silanolově síťovaného polyethylenu pro napětí 1 kV, A

S měděnými dráty

S hliníkovými vodiči, A

Poznámka k tabulce 6

Při uložení do země se proudové zatížení počítá pro hloubku uložení 0,7 m s měrným tepelným odporem zeminy 1,2 °C/W.

Zatěžovací proudy několika kabelů uložených v zemi, vč. v potrubí, musí být snížen vynásobením hodnot uvedených v tabulce 6 koeficientem uvedeným v tabulce. 7

Světlá vzdálenost mezi kabely, mm

Koeficient pro počet kabelů

Trvale přípustný zatěžovací proud pro jednožilové kabely s izolací ze zesíťovaného polyetylénu pro napětí 6 kV, A

při položení do země

při položení na vzduch

Kabel s měděným jádrem při umístění

Kabel s hliníkovým jádrem při umístění

Kabel s měděným jádrem při umístění

Kabel s hliníkovým jádrem při umístění

Poznámka k tabulce 8:

Při uložení kabelů do země se proudy počítají při hloubce uložení 0,7 m a měrném tepelném odporu zeminy 1,2 o S.m/W.

Přípustné proudy jsou uvedeny pro okolní teplotu 15 o C při instalaci v zemi a 25 o C při instalaci ve vzduchu.

Přípustný proud kabelů uložených v trubkách delších než 10 m je nutné snížit vynásobením hodnoty proudu faktorem 0,94, pokud jsou jednožilové kabely vedeny v samostatných trubkách, a 0,9, pokud jsou v jedné trubce uloženy tři jednožilové kabely.

Přečtěte si více
Jak pomoci dítěti s ucpaným nosem?

Při pokládce v rovině se proudy počítají se světlou vzdáleností mezi kabely rovnající se průměru kabelu, při těsném položení do trojúhelníku.

jmenovitý průřez jádra, mm2

Trvale přípustný zatěžovací proud pro třížilové kabely s izolací ze zesíťovaného polyetylénu pro napětí 6 kV, A

při položení do země

při položení na vzduch

Hliníkový vodičový kabel

Měděný, hliníkový nebo sklolaminátový vodič nebo několik takových vodičů izolovaných od sebe a se společnou izolací se nazývá kabel. Trh moderních elektrických zařízení nabízí široký výběr takových vodivých konstrukcí o průřezu od 0,35 do 25,0 mm2 s jednoduchou i dvojitou izolací, navíc může být plocha průřezu větší na zvláštní objednávku spotřebitele. Pro vybavení domácností a kanceláří, dále pro kavárny, restaurace, obchody, obchodní centra, zdravotnické a vzdělávací instituce se používají především kabely s jádry od 1,5 do 10,0 mm2, což zajišťuje spotřebu energie jakýchkoli zařízení.

Výkon domácích elektrických spotřebičů

Vezměme si například domácí elektrické spotřebiče, které zná každý člověk, abychom na jejich příkladu ukázali, jak se určuje spotřeba elektrické instalace skládající se z několika okruhů. Když si koupíte zařízení na elektrický proud, musíte k němu přiložit dokumenty od výrobce, kde je výkon jednotky uveden ve wattech nebo kilowattech. Nejedná se ale o ukazatele, které určují výkon, jelikož na reproduktorech tyto údaje udávají spotřebu elektřiny v síti v poměru kWh. Máte-li např. nainstalovaný 6kW jednofázový elektrokotel, znamená to, že za hodinu provozu jednotky budete muset zaplatit spotřebu 6kW elektřiny (účtování probíhá pouze při aktivním kotli) .

Ale kromě silných spotřebitelů energie existují také zařízení se středním a nízkým výkonem. Jedná se o žehličku, běžnou mikrovlnnou nebo mikrovlnnou troubu, lednici, vysavač, počítač, televizi a samozřejmě žárovky, bez kterých se moderní pokoj neobejde. Všechna tato zařízení, která lze zapnout a současně odebírají napětí, které zaznamenává elektroměr, určují jmenovitý výkon jedné elektroinstalace. Ale pro správný výpočet je třeba sečíst počet wattů spotřebovaných každým zařízením a vynásobit faktorem 0,8 – tímto způsobem můžete získat skutečný ukazatel, podle kterého vyhodnotíte celkovou zátěž.

Například, abyste mohli vypočítat skutečnou spotřebu energie v kuchyni, musíte určit, kolik obvodů existuje, protože mohou být oddělené: jeden pro osvětlení, druhý pro zásuvky. Celkový výkon (Ptot) se tedy bude rovnat součtu spotřeby všech zařízení, která lze v této místnosti připojit a vše vynásobte 0,8.

K tomu použijte jednoduchý vzorec: Ptot = (lednička + mikrovlnná trouba + mixér +. + rychlovarná konvice) * 0,8.

V tomto případě nezáleží na tom, zda budou zaúčtovaní spotřebitelé energie někdy připojeni současně nebo ne – pro vyrovnání dochází k vynásobení částky faktorem 0,8. Jedná se o velmi důležitý bod pro stanovení požadovaného průřezu elektrického vedení, které bude provedeno pro konkrétní elektroinstalaci a její obvody.

Výběr průřezu kabelu – tabulky

Průřez kabelu je určen řezem vodivého měděného nebo hliníkového jádra, které může být buď kulaté (obvyklý formát) nebo čtyřhranné. Poté, co si spočítáte celkový výkon elektroinstalace a jejích jednotlivých okruhů pomocí vzorce uvedeného v části „Výkon domácích elektrospotřebičů“, můžete zakoupit kabely se zaměřením na jejich průřez podle níže uvedených tabulek.

Přečtěte si více
Jak koně spí: vleže nebo ve stoje?

Vysvětlení tabulky: podle Mezinárodní soustavy jednotek je proudová síla označena zkratkou SI a je měřena v ampérech – A.

Řez, mm2 Měď
Na 220V Na 380V
SI, A Spotřeba energie, kW SI, A Spotřeba energie, kW
1.5 19 4.1 16 10.5
2.5 27 5.9 25 16.5
4 38 8.3 30 19.8
6 46 10.1 40 26.4
10 70 15.4 50 33
16 80 18.7 75 49.5
25 115 25.3 90 59.4
35 135 29.7 115 75.9
50 175 38.5 145 95.7
70 215 47.3 180 118.8
95 265 57.2 220 145.2
120 300 66 260 171.6
Řez, mm2 Hliník
Na 220V Na 380V
SI, A Spotřeba energie, kW SI, A Spotřeba energie, kW
25 22 4.4 19 12.5
4 28 6.1 23 15.1
6 36 7.9 30 19.8
10 50 11 39 25.7
16 60 13.2 55 36.3
25 85 18.7 70 46.2
35 100 22 85 56.1
50 135 29.7 110 72.6
70 165 36.3 140 92.4
95 200 44 170 112.2
120 230 50.6 200 132
2.5 22 4.4 19 12.5

Tyto dvě tabulky udávají průřezy měděných a hliníkových vodičů pro konkrétní spotřebu elektrické instalace a elektrických obvodů. Stává se však, že nevíte nebo jednoduše zapomenete, jaký průřez má kabel, který byl uložen ve vaší skříni nebo na půdě několik let. V takové situaci můžete použít jednoduché vzorce známé ze školy.

Pro kulatý řez je to S=π*r2, kde číslo π je konstantní nebo konstantní hodnota rovna 3,14. Pokud jste například změřili tloušťku kulatého jádra posuvným měřítkem nebo mikrometrem a je to 1,5 mm, pak jste dostali průměr a poloměr (r) bude 1,5/2 = 0,75 mm. Nyní můžete dosadit hodnoty a získat: S=π*r2=3,14*0,752=3,14*0,5625=1.76625, což lze považovat za průřez 1,5 mm2.

Pro vzácnější čtyřúhelníkový řez se používá vzorec S=ab. Například drát má ploché jádro se stranami a=1,25 mm ab=2 mm, tedy S=ab=1,25*2=2,5 mm2, což udává nejběžnější průřez kabelu pro domácí elektroinstalace.

Pokud nemáte touhu nebo schopnost provádět přesné výpočty požadovaného průřezu elektrických vodičů vzhledem k výkonu celé elektrické instalace nebo jejích jednotlivých obvodů, pak pro zásuvky zpravidla kabely 1,5-2,5 mm2 se používají a pro osvětlení a osvětlení 1,0 -1,5 mm2 (hodnoty uvedené pro měď). To je ale možné pouze v případech, kdy se elektroinstalace netýká výkonných zařízení jako je elektrokotel nebo elektrické svařování v domácí dílně.

Viz také:
Metody kladení kabelů do země – hlavní body a výhody metody

Pozornost! Pro obecný vstup a připojení k elektroměru (měřiče) určuje průřez kabelu regionální nebo městská energetická společnost. Obvykle je to 6 mm2 pro měď a 10 mm2 pro hliník, ačkoli se mohou lišit.

Otevřená a uzavřená instalace elektrických kabelů

Kromě toho hodně závisí na umístění kabelu pro elektrickou instalaci nebo samostatný okruh, protože přenos tepla z drátu uloženého v zemi, pokrytého omítkou nebo uloženého v azbestocementové trubce bude nižší než v otevřeném prostor. V soukromém sektoru je to zřejmé z příkladu ponorného čerpadla, které se instaluje do studny nebo vrtu a kabel je položen ve výkopu.

Přečtěte si více
Jak ředit ocet proti plísním?

To platí i pro dráty, které jsou v domě nebo bytě pokryty cemento-pískovou nebo sádrovou omítkou (tmelem). Níže vidíte tabulku, kde jsou vypočteny průřezy kabelů pro uzavřené a otevřené prostory.

Jádro, mm2 V otevřeném prostoru
Měď Hliník
SI, A Spotřeba energie, kW SI, A Spotřeba energie, kW
Napětí, V → 220 380 220 380
0.5 11 2.4
0.75 15 3.3
1. 17 3.7 6.4
1.5 23 5 8.7
2.5 30 6.6 11 24 5.2 9.1
4 41 9 15 32 7 12
6 50 11 19 39 8.5 14
10 80 17 30 60 13 22
16 100 22 38 75 16 28
25 140 30 53 105 23 39
35 170 37 64 130 28 49
Jádro, mm2 V uzavřeném prostoru
Měď Hliník
SI, A Spotřeba energie, kW SI, A Spotřeba energie, kW
Napětí, V → 220 380 220 380
0.5
0.75
1. 14 3 5.3
1.5 15 3.3 5.7
2.5 21 4.6 7.9 16 3.5 6
4 27 5.9 10 21 4.6 7.9
6 34 5.9 12 26 5.7 9.8
10 50 11 19 38 8.3 14
16 80 17 30 55 12 20
25 100 22 38 65 14 24
35 135 29 51 75 16 28

Jak vypočítat průřez podle délky a proudu

Také bychom neměli zapomínat, že napětí závisí na délce kabelu, to znamená, že se může jednoduše ztratit, pokud je kabeláž příliš dlouhá. V některých případech může být pro některé elektrické spotřebiče dokonce nedostatečné. Také, bez ohledu na délku vedení, musíte přidat alespoň 10-15 cm k drátu na každé straně pro připojení strojů, a pokud se jedná o připojení elektrického spotřebiče, musíte přidat ještě více. Chcete-li zjistit míru poklesu, můžete použít vzorce.

Nejprve si ujasněme notaci, kde:

  • P – výkon;
  • U – napětí;
  • I – síla elektrického proudu (SI);
  • cosф – koeficient.

Proto lze proudovou sílu (SI) vypočítat pomocí vzorce: I=(P*Kc)/(U*cosф). Pro domácí elektrické sítě je hodnota cosph rovna jednotce, zatímco v průmyslových podnicích tato hodnota představuje činný a jalový výkon

  • zjistěte požadovaný průřez vodičů z výše uvedených tabulek (jedná se o Pravidla elektrické instalace nebo PUE);
  • vypočítejte odpor (R) pomocí vzorce R=ρ*L/S, přičemž se vezme v úvahu, že p je měrný odpor mědi nebo hliníku, L je délka jádra vodiče, S je plocha průřezu vodiče. jádro kabelu (ztráta napětí v důsledku délky by neměla překročit 5% z celkového ukazatele).

Viz také:
Požadavky na kabely interkomů a jejich vlastnosti

Poznámka: pro třífázovou síť 380 V se používá vzorec I=P/(U√3cosφ), to znamená, že vše zůstává v platnosti, ale odmocnina se bere z hodnoty cosφ.

Popis videa

Jak rychle a správně vypočítat zatížení kabelu? Jaké zatížení kabely vydrží?

Přečtěte si více
Jak pečovat o olivovník doma? Semena a sazenice

Závěr

V každodenním životě pro venkovský dům, dokonce i pro velký, je nepravděpodobné, že by někdo používal vzorce, zpravidla v takových případech stačí tabulky průřezů kabelů stanovené Pravidly elektrické instalace. Výjimkou mohou být situace, kdy je vstup proveden na 380 V, a to se děje při použití třífázového elektrokotle nebo nějakého soustruhu nebo truhláře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button